পোর্টেবল ইলেকট্রনিক্স, নবায়নযোগ্য শক্তি, এবং আধুনিক হার্ডওয়্যার ডিজাইনের আজকের দ্রুত গতিশীল বিশ্বে, সঠিক শক্তির উৎস নির্বাচন করা পণ্যের কার্যক্ষমতার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
প্রকৌশলী, পণ্য বিকাশকারী এবং ব্যবসায়িক ক্রেতাদের জন্য,লি পলিমার ব্যাটারি বনাম লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিসিদ্ধান্তটি সাধারণত কয়েকটি ব্যবহারিক প্রশ্নে আসে: আপনার কত শক্তির প্রয়োজন? আপনার কত জায়গা আছে? পণ্য কত কারেন্ট আঁকা? এবং ব্যাটারি কতক্ষণ স্থায়ী হতে হবে?
উভয় প্রযুক্তিই রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি পরিবারের অন্তর্গত। কিন্তু তারা সেল নির্মাণ, প্যাকেজিং, উত্পাদন, যান্ত্রিক নকশা এবং বাস্তব-বিশ্ব কার্যক্ষমতার মধ্যে ভিন্ন।
এই নির্দেশিকায়, আমরা তাদের মূল কাঠামো, কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য, নিরাপত্তা বিবেচনা, এবং সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন তুলনা করি। লক্ষ্য হল আপনাকে সঠিক নির্বাচন করতে সাহায্য করাকাস্টম ব্যাটারি সমাধানআপনার পণ্যের জন্য, Blumoti ব্যাটারি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং অন্তর্দৃষ্টি সহ।
মূল আর্কিটেকচার বোঝা: লি-আইন বনাম লিপো
মধ্যে পার্থক্য বুঝতে aলিথিয়াম-পলিমার ব্যাটারি, প্রায়ই একটি বলা হয়লিপো ব্যাটারিবালি-পলি ব্যাটারি, এবং একটি মানলিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, একটি নামেও পরিচিতলি-আয়ন ব্যাটারিবালিথিয়াম আয়ন কোষ, এটি কোষের ভিতরে যা আছে তা দিয়ে শুরু করতে সাহায্য করে।[1]
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি
প্রচলিত নলাকার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, সাধারণ 18650 এবং 21700 কোষ সহ, সাধারণত লিথিয়াম লবণ থেকে তৈরি তরল ইলেক্ট্রোলাইট ব্যবহার করে যেমন LiPF₆ জৈব কার্বনেট দ্রাবকগুলিতে দ্রবীভূত হয়।[1]
ইলেক্ট্রোলাইট চার্জ এবং স্রাবের সময় ক্যাথোড এবং অ্যানোডের মধ্যে লিথিয়াম আয়ন বহন করে।
এই কোষগুলি সাধারণত একটি শক্ত ধাতব ঘেরে রাখা হয়। নলাকার কোষগুলি সাধারণত ইস্পাত বা নিকেল-প্লেটেড স্টিল ব্যবহার করে, যখন অনেক প্রিজম্যাটিক ডিজাইনে অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য শক্ত ধাতব আবাসন ব্যবহার করা হয়।[2]
দৃঢ় আবরণ যান্ত্রিক সুরক্ষা প্রদান করে, অভ্যন্তরীণ চাপ পরিচালনা করতে সাহায্য করে এবং মানসম্মত উচ্চ-ভলিউম উত্পাদন সমর্থন করে।[2]
Blumoti ওয়েবসাইটে আরও নলাকার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি আবিষ্কার করুন:
https://www.blumoti-battery.com/cylindrical-লিথিয়াম-ব্যাটারি
A লিথিয়াম আয়ন পলিমার ব্যাটারিসাধারণত একটি পলিমার-ভিত্তিক বিভাজক/ইলেক্ট্রোলাইট সিস্টেম ব্যবহার করে এবং সাধারণত একটি হালকা ওজনের স্তরিত অ্যালুমিনিয়াম থলিতে প্যাকেজ করা হয়।[1][2]
নির্দিষ্ট কোষের নকশার উপর নির্ভর করে, ইলেক্ট্রোলাইট জেল-যেমন, পলিমার-সমর্থিত, অথবা বিভাজক কাঠামোর মধ্যে স্থির তরল ইলেক্ট্রোলাইট থাকতে পারে।[1]
যেহেতু সেলের জন্য ভারী অনমনীয় স্টিলের ক্যানের প্রয়োজন হয় না, নির্মাতাদের ব্যাটারির মাত্রা অনেক বেশি নমনীয়তা থাকে।
এই কারণেইথলি কোষ, পলিমার পাউচ ব্যাটারি, এবংপাতলা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারিব্যাপকভাবে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে বেধ, ওজন বা কাস্টম মাত্রা গুরুত্বপূর্ণ।[2]
Blumoti ওয়েবসাইটে আরও নলাকার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি আবিষ্কার করুন:
https://www.blumoti-battery.com/lithium-ব্যাটারি-সেল/
মূল কাঠামোগত এবং অভিজ্ঞতামূলক পার্থক্যের সারাংশ
|
কী প্যারামিটার |
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (লি-আয়ন) |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি (LiPo) |
বৈজ্ঞানিক / অভিজ্ঞতামূলক রেফারেন্স |
|
ইলেক্ট্রোলাইট টাইপ |
তরল ইলেক্ট্রোলাইট |
পলিমার-সমর্থিত, জেল-এর মতো, বা সম্পর্কিত ইলেক্ট্রোলাইট সিস্টেম |
[1] |
|
ঘের / আবরণ |
অনমনীয় ধাতব আবরণ, সাধারণত নলাকার বা প্রিজম্যাটিক |
নমনীয় স্তরিত অ্যালুমিনিয়াম থলি |
[2] |
|
ফর্ম ফ্যাক্টর নমনীয়তা |
বেশিরভাগ প্রমিত আকার এবং মাত্রা |
অতি-পাতলা এবং কাস্টম-আকৃতির ব্যাটারি বিকল্প |
[2][3] |
|
গ্র্যাভিমেট্রিক শক্তি ঘনত্ব |
রসায়ন এবং নকশার উপর নির্ভর করে সাধারণত প্রায় 150-250 Wh/kg |
সাধারণত 100-265 Wh/kg, রসায়ন এবং নকশার উপর নির্ভর করে |
[4] |
|
ডিসচার্জ রেট (C-রেট) |
সেল ডিজাইনের উপর নির্ভর করে; অনেক স্ট্যান্ডার্ড সেল মাঝারি ক্রমাগত স্রাবের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয় |
বিশেষায়িত উচ্চ-পাওয়ার সেল 30C বা তার বেশি সমর্থন করতে পারে |
[5] |
|
সাইকেল জীবন দীর্ঘায়ু |
সাধারণ বেঞ্চমার্ক নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় 500-1,000 চক্রে পৌঁছাতে পারে |
ডিজাইন এবং ব্যবহারের উপর নির্ভর করে কমন পাউচ- সেল বেঞ্চমার্ক 300-500-চক্রের পরিসরে পড়তে পারে |
[6] |
|
ফুটো / ফোলা আচরণ |
অনমনীয় আবরণে ইলেক্ট্রোলাইট এবং অভ্যন্তরীণ গ্যাস থাকে যতক্ষণ না বের হওয়া বা ব্যর্থ হয় |
থলির সম্প্রসারণ গ্যাস উৎপাদন এবং ফোলাকে সহজে পর্যবেক্ষণ করে |
[7] |
উপরের সংখ্যাগুলিকে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং রেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, সর্বজনীন স্পেসিফিকেশন নয়।
কোষের রসায়ন, ইলেক্ট্রোড ডিজাইন, চার্জ ভোল্টেজ, তাপমাত্রা, স্রাবের গভীরতা, বিএমএস সেটিংস এবং উত্পাদনের গুণমান সবই প্রকৃত কর্মক্ষমতার উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।[4][6]
বিস্তারিত কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ: লি পলিমার বনাম লিথিয়াম আয়ন
বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য একটি ব্যাটারি প্যাক নির্বাচন করার সময়, বেশ কয়েকটি প্রকৌশল বিষয়ক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।
- গ্র্যাভিমেট্রিক শক্তি ঘনত্ব, Wh/kg এ পরিমাপ করা হয়, আপনাকে বলে যে একটি ব্যাটারি তার ওজনের তুলনায় কত শক্তি সঞ্চয় করে।
- ভলিউমেট্রিক শক্তি ঘনত্ব, Wh/L তে পরিমাপ করা হয়, আপনাকে বলে যে এটি শারীরিক আয়তনের তুলনায় কত শক্তি সঞ্চয় করে।[4]
প্রথাগত অনমনীয়-সেল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি খুব ভাল কার্য সম্পাদন করে যখন পণ্যটি প্রমিত নলাকার বা প্রিজম্যাটিক কোষগুলিকে মিটমাট করতে পারে।
আধুনিক উচ্চ-শক্তির নলাকার কোষগুলি শক্তিশালী কোষ-স্তরের ভলিউমেট্রিক শক্তি ঘনত্ব অর্জন করতে পারে। এটি তাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে যেখানে সর্বাধিক সঞ্চিত শক্তি এবং মানসম্মত প্যাক নির্মাণের ব্যাপার রয়েছে।[4]
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি একটি ভিন্ন সুবিধা প্রদান করে।
ভারী বাইরের স্টিলের ক্যানটি সরিয়ে এবং আয়তক্ষেত্রাকার আবাসনের ভিতরে বৃত্তাকার কোষগুলি স্থাপন করার সময় তৈরি অব্যবহৃত স্থানটি এড়ানোর মাধ্যমে,পাতলা লিথিয়াম পলিমার কোষপাতলা ইলেকট্রনিক পণ্য উপলব্ধ স্থান ভাল ব্যবহার করতে পারেন.[2][4]
সাব-5 মিমি ডিভাইস ডিজাইনে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
একটি স্মার্টওয়াচ, মেডিকেল পরিধানযোগ্য, কমপ্যাক্ট ট্র্যাকার, বা অতি-পাতলা ভোক্তা ডিভাইসের জন্য, সর্বোত্তম ব্যাটারি প্রায়শই সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক Wh/kg এর সেল হয় না।
এটি এমন ব্যাটারি যা উপলব্ধ পণ্য খামটি সবচেয়ে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে।
আপনার পণ্যের দ্রুত পাওয়ার ডেলিভারি প্রয়োজন হলে, সর্বোচ্চ ডিসচার্জ C- হার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
এটি বৈদ্যুতিক মোটর, UAV, ড্রোন, RC ডিভাইস, রোবোটিক্স এবং অন্যান্য উচ্চ-আউটপুট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ৷[5]
A উচ্চ স্রাব হার পলিমার ব্যাটারিবৃহত্তর কারেন্ট-সংগ্রহ ট্যাব, অপ্টিমাইজ করা ইলেক্ট্রোড স্ট্রাকচার এবং কম-প্রতিরোধী বর্তমান পাথ দিয়ে ডিজাইন করা যেতে পারে।
এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভারী লোডের অধীনে অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা এবং ভোল্টেজ কমাতে সাহায্য করে।[3][5]
বিশেষায়িত উচ্চ-শক্তি LiPo ব্যাটারিগুলি কোষের রসায়ন, ইলেক্ট্রোড নির্মাণ, তাপীয় অবস্থা, এবং প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্টকরণের উপর নির্ভর করে 30C বা উচ্চতর ক্রমাগত স্রাবের হার সমর্থন করতে পারে।[5]
এটি একটি কারণ যে LiPo ব্যাটারিগুলি ড্রোন এবং আরসি অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড নলাকার লি-আয়ন কোষ, অন্য দিকে, স্থির শক্তি সরবরাহ এবং দীর্ঘ রানটাইমের জন্য প্রায়ই একটি চমৎকার পছন্দ।
এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে সেল বিন্যাস একা স্রাব ক্ষমতা নির্ধারণ করে না।
একটি উচ্চ-শক্তির নলাকার লিথিয়াম-আয়ন কোষ একটি শক্তি-কেন্দ্রিক থলি কোষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। একইভাবে, একটি উদ্দেশ্য-বিল্ট উচ্চ-C-রেট LiPo ব্যাটারি একটি আদর্শ নলাকার কোষের চেয়ে অনেক বেশি কারেন্ট সরবরাহ করতে পারে।
নির্দিষ্ট কক্ষের জন্য সর্বদা প্রকৃত অবিচ্ছিন্ন কারেন্ট, পালস কারেন্ট, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, ভোল্টেজ স্যাগ এবং তাপীয় ডেটা তুলনা করুন।
একটি সাধারণ প্রশ্ন হল:
লিথিয়াম-পলিমার ব্যাটারি কি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির চেয়ে দ্রুত চার্জ হয়?
অগত্যা নয়।
চার্জিং গতি সেল রসায়ন, ইলেক্ট্রোড ডিজাইন, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, তাপমাত্রা এবং প্রস্তুতকারকের প্রস্তাবিত চার্জিং সীমার উপর নির্ভর করে।[3][5]
উচ্চ-ড্রেন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা কিছু LiPo ব্যাটারি অপ্টিমাইজ করা ইলেক্ট্রোড এবং কম-প্রতিরোধী কাঠামো ব্যবহার করে যা উচ্চ চার্জিং C- হারের অনুমতি দেয়।
নির্দিষ্ট ডিজাইনের উপর নির্ভর করে, কিছু উচ্চ{0}}কার্যক্ষমতার সেল 2C বা তার উপরে দ্রুত চার্জিং সমর্থন করতে পারে।[5]
কিন্তু এর মানে এই নয় যে প্রতিটি LiPo ব্যাটারি নিরাপদে দ্রুত-চার্জ করা যাবে৷
লি-আয়ন এবং লিপো ব্যাটারির জন্য সাধারণত একটি নিয়ন্ত্রিত প্রয়োজনCC/CV - ধ্রুবক বর্তমান / ধ্রুবক ভোল্টেজচার্জিং প্রক্রিয়া।
তাদের সঠিক চার্জিং ভোল্টেজ এবং বর্তমান সীমাও প্রয়োজন।
বাণিজ্যিক ব্যাটারি প্যাকগুলির জন্য, একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করাব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (BMS)সমান গুরুত্বপূর্ণ।
সেল প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে চার্জ করা অবনতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
ব্যাটারি পরিষেবা জীবন সাধারণত চার্জের সংখ্যার দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়-ব্যাটারিটি তার ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে যাওয়ার আগে সম্পূর্ণ করতে পারে।
একটি সাধারণ মানদণ্ড হল80% স্বাস্থ্যের অবস্থা, বা 80% SOH.[6]
-
লিথিয়াম-আয়ন কোষ দীর্ঘায়ু
নিয়ন্ত্রিত অবস্থার অধীনে, আদর্শ নলাকার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি প্রায়ই প্রাথমিক ক্ষমতার প্রায় 80% তে পৌঁছানোর আগে প্রায় 500-1,000 চক্রের জীবন পরিসীমার সাথে সম্পর্কিত হয়।[6]
অনমনীয় যান্ত্রিক নির্মাণ এছাড়াও অভ্যন্তরীণ ইলেক্ট্রোড সমাবেশের জন্য শক্তিশালী শারীরিক সমর্থন প্রদান করতে পারে।
-
লিথিয়াম-পলিমার সেল দীর্ঘায়ু
অনেক নরম পাউচ লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি সাধারণত 300-500-সাইকেল রেঞ্জে সাধারণ পরীক্ষার শর্তে রেট করা হয়।[6]
পাউচ কোষগুলি বয়সের সাথে সাথে মাত্রিক পরিবর্তন এবং গ্যাস তৈরি করতে পারে। যান্ত্রিক সহায়তা, তাপ ব্যবস্থাপনা, চার্জ ভোল্টেজ, অপারেটিং তাপমাত্রা এবং স্রাবের গভীরতা সবই দীর্ঘ-কার্যক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।[6][7]
এই সংখ্যাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।
একটি ভাল-পরিকল্পিত পাউচ সেল হালকা অবস্থার অধীনে পরিচালিত হয় একটি খারাপভাবে পরিচালিত নলাকার কোষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
ইঞ্জিনিয়ারিং নির্বাচনের জন্য, সবসময় একই চার্জ রেট, স্রাবের হার, তাপমাত্রা, স্রাবের গভীরতা, এবং জীবনের-মাপদণ্ডের শেষ-এর অধীনে চক্র-জীবনের ডেটা তুলনা করুন।
নিরাপত্তা প্রোফাইল, তাপ স্থিতিশীলতা, এবং সার্টিফিকেশন
একটি কোষকে Li-আয়ন বা LiPo লেবেল করা হয়েছে কিনা তার চেয়ে ব্যাটারির নিরাপত্তা অনেক বেশি নির্ভর করে৷
নিরাপত্তার বৈধতা সাধারণত বৈদ্যুতিক, তাপীয় এবং যান্ত্রিক পরীক্ষা জড়িত। অ্যাপ্লিকেশন এবং বাজারের উপর নির্ভর করে, প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা যেমন মান অন্তর্ভুক্ত করতে পারেইউএল 1642এবংআইইসি 62133-2, যখন পরিবহনের উদ্দেশ্যে লিথিয়াম ব্যাটারি প্রযোজ্য সাপেক্ষেজাতিসংঘ 38.3পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।[7][8]
-
থার্মাল রানওয়ে এবং ওভারহিটিং মেকানিক্স
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি থার্মাল রনঅওয়েতে কোষের অভ্যন্তরে একাধিক তাপ{1}}উৎপাদন প্রতিক্রিয়া জড়িত।
অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে,সলিড ইলেক্ট্রোলাইট ইন্টারফেস (SEI)অধঃপতন শুরু করতে পারে। ইলেক্ট্রোলাইট, বিভাজক, ইলেক্ট্রোড এবং অন্যান্য কোষের উপাদান জড়িত অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে।[7]
SEI অবক্ষয় সাধারণত 80 ডিগ্রী -120 ডিগ্রী রেঞ্জ থেকে শুরু হওয়া তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত, যদিও সঠিক সূচনা তাপমাত্রা রসায়ন, চার্জের অবস্থা এবং কোষের নির্মাণের উপর নির্ভর করে।[7]
বিভাজক শাটডাউন আচরণ উচ্চ তাপমাত্রায় ঘটতে পারে, প্রায়শই নির্দিষ্ট বিভাজক সিস্টেমের জন্য প্রায় 130 ডিগ্রি।[7]
যদি তাপ উৎপাদন তাপ অপচয়ের চেয়ে দ্রুত হয়, তাহলে প্রক্রিয়াটি স্ব-টেকসই হয়ে উঠতে পারে।
অনমনীয় নলাকার কোষগুলিতে, গুরুতর অপব্যবহার বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার সময় উত্পন্ন গ্যাস ধাতব ঘেরের ভিতরে চাপ তৈরি করে।
গুণমানের নলাকার কোষগুলি সাধারণত ইঞ্জিনযুক্ত সুরক্ষা ডিভাইসগুলি যেমন ভেন্ট, শাটডাউন মেকানিজম, বা বর্তমান-বিঘ্নিত ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে৷[2][7]
-
ব্যাটারি ফুলে যাওয়া বনাম লিকেজ
পাউচ-বিন্যাস LiPo ব্যাটারি ভিন্নভাবে আচরণ করে।
ইলেক্ট্রোলাইট পচন বা অন্যান্য অবক্ষয় প্রতিক্রিয়া দ্বারা উত্পন্ন গ্যাস স্তরিত থলিকে প্রসারিত করতে পারে।[7]
এটি পরিচিত তৈরি করেফোলা পলিমার ব্যাটারিঅবস্থা
যেহেতু থলিটি নমনীয়, তাই একটি শক্ত নলাকার কোষের ভিতরে অভ্যন্তরীণ চাপ তৈরির চেয়ে ফোলা দেখা সহজ হয়।
দৃশ্যমান ফোলা একটি সতর্কতা চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
একটি ফোলা, খোঁচা, ফুটো, বা অস্বাভাবিকভাবে গরম ব্যাটারি পরিষেবা থেকে সরানো উচিত এবং প্রস্তুতকারকের নিরাপত্তা নির্দেশাবলী অনুযায়ী পরিচালনা করা উচিত।
যদিও থলি নির্মাণ স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সময় বিনামূল্যে-প্রবাহিত ইলেক্ট্রোলাইট লিকেজের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি কমাতে পারে, একটি LiPo ব্যাটারি এখনও ফুটো হতে পারে যদি পাউচটি ছিঁড়ে যায়, ছিঁড়ে যায়, চূর্ণ হয় বা অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[1][7]
-
বিএমএস সুরক্ষা ইন্টিগ্রেশন
ব্লুমোটি ব্যাটারি দ্বারা তৈরি OEM ব্যাটারি প্যাকগুলি অ্যাপ্লিকেশনের বৈদ্যুতিক প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে মাল্টি-স্তরের BMS সুরক্ষাকে একীভূত করতে পারে৷
সাধারণ সুরক্ষা ফাংশন অন্তর্ভুক্ত:
- অতিরিক্ত-তাপমাত্রা সুরক্ষা
- অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা
- অতিরিক্ত-স্রাব সুরক্ষা
- ওভার-বর্তমান সুরক্ষা
- ছোট-সার্কিট সুরক্ষা
- কোষের ভারসাম্য যেখানে প্রয়োজন
সম্মতির জন্য, শংসাপত্র এবং পরিবহন প্রয়োজনীয়তা থেকে BMS কার্যকারিতা আলাদা করা গুরুত্বপূর্ণ।
জাতিসংঘ 38.3পরিবহনের উদ্দেশ্যে তৈরি লিথিয়াম কোষ এবং ব্যাটারির জন্য ডিজাইন যোগ্যতা পরীক্ষা কভার করে।[8]
আইইসি 62133-2পোর্টেবল সিল করা সেকেন্ডারি লিথিয়াম সেল এবং নন- অ্যাসিড ইলেক্ট্রোলাইট ধারণকারী ব্যাটারির জন্য নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষাগুলি নির্দিষ্ট করে৷[8]
ইউএল 1642লিথিয়াম কোষের জন্য একটি বহুল ব্যবহৃত নিরাপত্তা মান।[8]
সঠিক সার্টিফিকেশন পথ ব্যাটারি নকশা, সমাপ্ত পণ্য, লক্ষ্য বাজার, এবং অ্যাপ্লিকেশন উপর নির্ভর করে।
লক্ষ্য অ্যাপ্লিকেশন: সঠিক সমাধান নির্বাচন
কখন লিথিয়াম পলিমার (LiPo) চয়ন করবেন
অতি-পাতলা এবং পরিধানযোগ্য ইলেকট্রনিক্স
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি স্মার্টওয়াচ, হেলথ ট্র্যাকার, মেডিকেল ডিভাইস এবং অন্যান্য পণ্যের জন্য একটি শক্তিশালী বিকল্প যেখানে পুরুত্ব এবং ফর্ম ফ্যাক্টর গুরুত্বপূর্ণ।
তাদের থলি নির্মাণ নির্মাতাদের পাতলা এবং কাস্টমাইজড কোষের মাত্রা বিকাশ করতে দেয় যা স্ট্যান্ডার্ড নলাকার কোষের সাথে অর্জন করা কঠিন হবে।[2][3]
ড্রোন, ইউএভি এবং আরসি ডিভাইস
LiPo ব্যাটারি ব্যাপকভাবে বায়বীয় এবং RC প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত হয় কারণ এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রায়ই শক্তিশালী শক্তি-থেকে-ওজন অনুপাত এবং উচ্চ পিক ডিসচার্জ কারেন্টের প্রয়োজন হয়।[5]
বিশেষায়িত উচ্চ-ডিসচার্জ LiPo ব্যাটারি 30C এর উপরে ডিসচার্জ রেট সমর্থন করতে পারে যখন উচ্চ-পাওয়ার অপারেশনের জন্য সঠিকভাবে ডিজাইন করা হয়।[5]
স্লিম কনজিউমার হার্ডওয়্যার
স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, হ্যান্ডহেল্ড ইলেকট্রনিক্স, এবং অন্যান্য স্লিম ডিভাইসগুলি পাউচ সেলগুলি থেকে উপকৃত হয় যা সমতল আয়তক্ষেত্রাকার স্থানগুলি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে।
ডিসপ্লে, পিসিবি, ক্যামেরা, সেন্সর এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির চারপাশে কাজ করার সময় এটি যান্ত্রিক প্রকৌশলী এবং শিল্প ডিজাইনারদের আরও স্বাধীনতা দেয়।
কখন লিথিয়াম-আয়ন (লি-আয়ন) বেছে নেবেন
এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (ESS) এবং ব্যাকআপ পাওয়ার
লিথিয়াম-আয়ন কোষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (ESS)এবং ব্যাকআপ-পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশানগুলি কারণ প্রমিত সেল ফর্ম্যাটগুলি স্কেলযোগ্য উত্পাদন, পরিপক্ক সাপ্লাই চেইন এবং অনুমানযোগ্য প্যাক আর্কিটেকচারকে সমর্থন করতে পারে৷[4][6]
বৃহত্তর ESS প্রকল্পে, কোষ রসায়ন, তাপ ব্যবস্থাপনা, সিস্টেম-স্তরের খরচ, নিরাপত্তা, এবং চক্র জীবন সাধারণত LiPo-বনাম-Li-আয়ন লেবেলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
বৈদ্যুতিক যান (ইভি) এবং ই-মোবিলিটি
প্রমিত নলাকার বিন্যাস যেমন18650, 21700, এবং বড়-বিন্যাস নলাকার কোষবৈদ্যুতিক গতিশীলতা অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
তাদের প্রমিত জ্যামিতি স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য প্যাক সমাবেশ সমর্থন করে।[2][4]
পাউচ এবং প্রিজম্যাটিক লিথিয়াম-আয়ন সেলগুলিও EV প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই সামগ্রিক ব্যাটারি-সিস্টেম আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে সেল ফর্ম্যাট নির্বাচন করা উচিত।
পাওয়ার টুলস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট
পাওয়ার টুল এবং শিল্প সরঞ্জাম শক্তিশালী যান্ত্রিক স্থায়িত্ব এবং উচ্চ বর্তমান ক্ষমতা প্রয়োজন.
দৃঢ় নলাকার লিথিয়াম-আয়ন কোষগুলি এই পরিবেশের জন্য উপযুক্ত কারণ ধাতব আবরণ শক এবং কম্পনের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক সুরক্ষা প্রদান করে।[2]
উচ্চ-শক্তির নলাকার কোষগুলিও যথেষ্ট স্রাব কারেন্ট সরবরাহ করতে পারে, এই কারণেই তারা পেশাদার পাওয়ার সরঞ্জামগুলিতে সাধারণ থাকে।
কাস্টম ব্যাটারি OEM/ODM-এর জন্য Blumoti ব্যাটারির সাথে কেন অংশীদার?
আপনার পণ্য প্রয়োজন কিনা aউচ্চ-ক্ষমতার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাকবা ককাস্টম-ডিজাইন করা পাতলা লিথিয়াম পলিমার সেল, ব্যাটারি একটি ক্ষমতা লক্ষ্যের চেয়ে বেশি মাপসই করা হয়েছে.
এটি পণ্যের বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, তাপীয়, নিরাপত্তা এবং উত্পাদন প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে।
ব্লুমতি ব্যাটারি প্রদান করেকাস্টম ব্যাটারি OEM এবং ODM উত্পাদন পরিষেবাবাণিজ্যিক এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য।
কাস্টম ফর্ম ফ্যাক্টর
ব্লুমোটি মানানসই ব্যাটারির মাত্রা, পাউচ সাইজিং, প্যাক লেআউট, তারের অবস্থান, সংযোগকারী বিকল্প এবং ভোল্টেজ কনফিগারেশন সমর্থন করে।
টাইট বা অস্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ স্থানগুলির সাথে কাজ করার সময় এটি পণ্য দলকে আরও নমনীয়তা দেয়।
ইন্টিগ্রেটেড বিএমএস ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিভাইসের প্রকৃত অপারেটিং প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে কাস্টম ব্যাটারি প্যাকগুলি BMS সুরক্ষা ফাংশনগুলির সাথে ডিজাইন করা যেতে পারে।
এর মধ্যে ওভারচার্জ, ওভার-ডিসচার্জ, ওভার-বর্তমান, শর্ট-সার্কিট, তাপমাত্রা, এবং সেল-ভারসাম্য সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
যেখানে প্রযোজ্য, ব্যাটারি বিকাশ প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা এবং সম্মতি প্রয়োজনীয়তাও নিতে পারে যেমনUN 38.3, IEC 62133-2, এবং UL মানঅ্যাকাউন্টে[8]
অপ্টিমাইজ করা খরচ দক্ষতা
ব্যাটারি খরচ শুধুমাত্র সেল মূল্য সম্পর্কে না.
প্যাক আর্কিটেকচার, উপকরণ, BMS ডিজাইন, ঢালাই, সমাবেশ, পরীক্ষা, সার্টিফিকেশন, এবং উৎপাদনের পরিমাণ সবই চূড়ান্ত খরচকে প্রভাবিত করে।
একটি স্কেলযোগ্য ব্যাটারি ডিজাইন প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতা এবং নিরাপত্তা লক্ষ্য বজায় রাখার সময় অপ্রয়োজনীয় জটিলতা কমাতে সাহায্য করে।
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের সাথে আপনার আবেদন নিয়ে আলোচনা করতে এবং আপনার পরবর্তী হার্ডওয়্যার প্রকল্পের জন্য একটি কাস্টম পাওয়ার সলিউশনের জন্য অনুরোধ করতে আজই Blumoti ব্যাটারির সাথে যোগাযোগ করুন।
https://www.blumoti-battery.com/contact-us
তথ্যসূত্র ও প্রামাণিক সূত্র
[১] তারাসকন, জেএম, এবং আরমান্ড, এম.
"রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারির সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।"প্রকৃতি, Vol. 414, pp. 359–367, 2001।
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: লিথিয়াম-আয়ন ইলেক্ট্রোলাইট ফান্ডামেন্টাল, পলিমার ইলেক্ট্রোলাইট সিস্টেম, লিথিয়াম ব্যাটারি রসায়ন, এবং সাধারণ ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল আর্কিটেকচার।
[২] ব্যাটারি বিশ্ববিদ্যালয় / ক্যাডেক্স ইলেকট্রনিক্স।
লিথিয়াম-আয়ন কোষের বিন্যাস, নলাকার কোষ, প্রিজম্যাটিক কোষ, থলি কোষ, ব্যাটারি নির্মাণ, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কভার করে BU-সিরিজ প্রযুক্তিগত সংস্থান৷
এর জন্য ব্যবহৃত: কঠোর ধাতব আবরণ বনাম থলি নির্মাণ, ফর্ম-ফ্যাক্টর পার্থক্য, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সেল-ফরম্যাট তুলনা।
[৩] চেন, এম., এবং রিঙ্কন-মোরা, জিএ
"সঠিক বৈদ্যুতিক ব্যাটারি মডেল রানটাইম এবং I-V পারফরম্যান্সের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম।"শক্তি রূপান্তর IEEE লেনদেন, Vol. 21, No. 2, pp. 504–511, 2006।
এর জন্য ব্যবহৃত: বৈদ্যুতিক ব্যাটারির আচরণ, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ/প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা, ভোল্টেজ প্রতিক্রিয়া, এবং ব্যাটারি কর্মক্ষমতা মডেলিং।
[৪] মার্কিন শক্তি বিভাগ (DOE), যানবাহন প্রযুক্তি অফিস।
ব্যাটারি R&D রিপোর্ট, EV ব্যাটারি পারফরম্যান্স টার্গেট, ব্যাটারি টেস্ট ম্যানুয়াল রিসোর্স এবং এনার্জি স্টোরেজ R&D প্রকাশনা।
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: মাধ্যাকর্ষণ এবং ভলিউমেট্রিক শক্তি-ঘনত্বের মানদণ্ড, ইভি ব্যাটারির কার্যক্ষমতা, এবং বড়-লিথিয়াম-আয়ন শক্তি-স্টোরেজ অ্যাপ্লিকেশন।
[৫] স্ক্রোসাটি, বি., এবং গার্চে, জে.
"লিথিয়াম ব্যাটারি: স্থিতি, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যত।"জার্নাল অফ পাওয়ার সোর্স, Vol. 195, No. 9, pp. 2419–2430, 2010।
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: লিথিয়াম ব্যাটারি পাওয়ার পারফরম্যান্স, ডিসচার্জ-রেট বিবেচনা, চার্জিং গতিবিদ্যা, এবং উচ্চ-শক্তি লিথিয়াম ব্যাটারি বিকাশ।
[৬] NASA এরোস্পেস ব্যাটারি ওয়ার্কশপ রিপোর্ট এবং ব্যাটারি এজিং রিসার্চ।
NASA ব্যাটারি-ওয়ার্কশপের উপকরণ এবং সম্পর্কিত লিথিয়াম-আয়ন বার্ধক্য, চক্র-জীবন, এবং অবক্ষয় গবেষণা।
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: সাইকেল-লাইফ বেঞ্চমার্ক, স্টেট অফ হেলথ (SOH), অবনতির কারণ, এবং সাইক্লিংয়ের অধীনে লিথিয়াম-আয়ন কোষের আচরণের তুলনা।
[৭] ফাইনগান, ডিপি, এবং অন্যান্য।
"-অপারেন্ডো হাই-লিথিয়ামের গতির টমোগ্রাফি-থার্মাল রানওয়ে চলাকালীন আয়ন ব্যাটারির।"প্রকৃতি যোগাযোগ, ভলিউম. 6, আর্টিকেল 6924, 2015; একসাথে সম্পর্কিত NREL লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি নিরাপত্তা গবেষণা।
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: তাপীয় পলাতক প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত ব্যর্থতা, তাপ উৎপাদন, গ্যাসের বিবর্তন এবং ব্যাটারি নিরাপত্তা আচরণ।
[৮] ইন্টারন্যাশনাল ইলেক্ট্রোটেকনিক্যাল কমিশন (আইইসি), ইউএল সলিউশনস এবং ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ (ইউএনইসিই)।
IEC 62133-2: পোর্টেবল সিল করা সেকেন্ডারি লিথিয়াম সেল এবং ব্যাটারির জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা; UL 1642: লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য স্ট্যান্ডার্ড; ইউএন ম্যানুয়াল অফ টেস্ট এবং ক্রাইটেরিয়া, পার্ট III, উপধারা 38.3।
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: লিথিয়াম-কোষ নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা, নিরাপত্তা পরীক্ষা, এবং লিথিয়াম ব্যাটারি পরিবহন নকশা-যোগ্যতা পরীক্ষা।


